高炮情报指挥系统维修模拟训练器设计实现
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某型舰炮拨弹机虚拟仿真训练维修系统的研究与开发的开题报告一、选题背景及意义随着信息化时代的到来,军事装备逐渐向数字化、智能化方向发展。
舰炮拨弹机是现代军事舰艇上的一种重要武器装备,其维修工作的质量直接关系到海上作战的效果和士兵的生命安全。
当前,传统的维修方法已经无法适应新型舰炮拨弹机日益提高的技术要求,因此研究开发虚拟仿真训练维修系统,不仅可以提高士兵的维修技能,还可以减少实际装备的使用需求,降低维护成本,具有重要的现实意义和深远的发展前景。
二、研究内容和方法本次研究旨在设计开发一种舰炮拨弹机虚拟仿真训练维修系统,主要包括以下研究内容:1. 舰炮拨弹机虚拟仿真技术的研究,利用OpenGL等技术,建立三维模型,实现舰炮拨弹机的虚拟仿真效果。
2. 生产线数据采集技术的研究,通过RFID等技术,获取真实舰炮拨弹机在生产线上的数据,为后续的性能仿真提供数据支持。
3. 舰炮拨弹机性能仿真技术的研究,通过收集舰炮拨弹机在生产线上的数据,建立拨弹参数、电气参数和机械参数等数学模型,实现舰炮拨弹机性能仿真。
4. 虚拟仿真训练技术的研究,针对舰炮拨弹机不同故障情况,建立相应的虚拟仿真训练场景,训练士兵的维修技能。
本次研究主要采用文献调研、数据采集和实验比较等方法,通过数据分析和模型建立,实现舰炮拨弹机虚拟仿真训练维修系统的设计与开发。
三、论文结构第一章:绪论1.1 研究背景1.2 研究目的和意义1.3 国内外研究现状1.4 研究内容和方法1.5 论文结构第二章:舰炮拨弹机虚拟仿真技术的研究2.1 OpenGL技术的介绍2.2 舰炮拨弹机三维建模技术的研究2.3 舰炮拨弹机虚拟仿真效果的实现第三章:生产线数据采集技术的研究3.1 RFID技术的介绍3.2 舰炮拨弹机生产线数据采集技术的研究3.3 数据获取和处理第四章:舰炮拨弹机性能仿真技术的研究4.1 拨弹参数数学模型的建立4.2 电气参数数学模型的建立4.3 机械参数数学模型的建立4.4 舰炮拨弹机性能仿真的实现第五章:虚拟仿真训练技术的研究5.1 舰炮拨弹机维修训练的研究5.2 虚拟仿真训练场景的设计5.3 实际维修模拟训练的实现第六章:总结与展望6.1 研究总结6.2 存在问题和不足之处6.3 研究展望参考文献。
高炮训练仿真系统的研究与设计的开题报告
一、选题背景
高炮是一种高射速、高精度的远程武器,对于军队的防空作战具有重要意义。
高炮训练仿真系统是一种将虚拟环境与真实武器诸多元素相结合,使训练者能够在仿真环境下进行真实的高炮训练并提高其操作技能,从而提高军队的防空作战水平。
二、研究目的
本课题旨在研究并设计高炮训练仿真系统,实现训练者在仿真环境下进行真实的高炮操作训练。
通过此系统的使用,训练者可以了解高炮的工作原理、操作流程及注意事项与技巧等,并可以逐步掌握高炮的使用技能,提高其在实战中的战斗力。
三、研究内容
1. 高炮训练仿真系统软件的设计与开发。
2. 仿真环境的搭建和场景设计。
3. 针对高炮的操作流程进行仿真模拟,包括开炮、调节炮管高度、跟踪目标等操作。
4. 实现高精度准星、炮弹轨迹模拟和目标追踪等功能。
5. 设计诸如干扰、障碍等特殊情况以增加系统的仿真程度。
四、技术路线
1. 仿真软件开发工具使用:Unity3D
2. 使用三维建模软件进行场景建模
3. 实现高炮轨迹追踪算法
4. 实时物理引擎的实现
5. 利用opencv库对目标追踪进行仿真
五、研究意义
1. 对军队的高炮训练提供了一种新的训练方式,更具实用性。
2. 可以降低军队人员和装备事件损坏的风险,同时节约成本。
3. 可以为保卫国家提供更强有力的防空作战保障。
六、预期结果
完成高炮训练仿真系统的设计与开发,并进行实际测试,能够实现高炮操作流程的完整仿真以及目标追踪、炮弹轨迹模拟等功能,提高训练者的实战能力。
第42卷第4期2021年12月火炮发射与控制学报JOURNALOFGUNLAUNCH&CONTROLVol 42No 4Dec 2021DOI:10.19323/j.issn.1673 6524.2021.04.013某弹炮结合武器系统模拟训练器设计与实现岳小东,卢青山,王武,查婷婷,薛鹏(西北机电工程研究所,陕西咸阳 712099)摘 要:为满足新型武器系统训练需求,通过半物理仿真和虚拟现实相结合的方式,研制了一种新型弹炮结合武器系统模拟训练器。
介绍了该模拟训练器的组成、功能和原理,详细论述了模拟训练器在训练方式、训练模式、训练科目规划、仿真训练功能、训练监控回放功能、训练评估功能等方面的设计;重点介绍了边缘云技术、多路高清视频编码传输技术、信息采集传输技术等关键技术。
该模拟训练器具备示教、训练、考核多种功能,仿真效果逼真,针对性强,费效比低,具备通用化、轻量化等特点,对同类模拟训练器的设计开发具有较强的借鉴作用。
关键词:模拟训练器;视景仿真;训练监控;训练评估;云计算中图分类号:TP391 9;TJ35 文献标志码:A 文章编号:16736524(2021)04006905收稿日期:20210508作者简介:岳小东(1980—),男,高级工程师,主要从事系统总体设计和计算机仿真技术研究。
DesignandImplementationofaGun/MissileWeaponSystemSimulationTrainerYUEXiaodong,LUQingshan,WANGWu,ZHATingting,XUEPeng(NorthwestInstituteofMechanical&ElectricalEngineering,Xianyang712099,Shaanxi,China)Abstract:Inordertomeetthetrainingrequirementsofanewweaponsystem,anewgun/missileweaponsystemsimulationtrainerisdevelopedbycombiningsemi physicalsimulationwithvirtualreality.Thispaperintroducesthecomposition,functionsandprinciplesofthesimulator,anddiscussesindetailthedesignofthesimulatorintrainingmethods,trainingmodes,trainingsubjectplanning,simu lationtrainingfunction,trainingmonitoringandplaybackfunction,trainingevaluationfunction,etc.Thekeytechnologiessuchasedgecloudtechnology,multi channelhigh definitionvideocodingtransmissiontechnologyinformationacquisitionandtransmissiontechnologyaremainlyintroduced.Thesimulationtraininginstrumenthasmanyfunctions,suchaspreparation,teaching,trainingandassessment.Thetraineroffersrealisticsimulationeffects,withstrongpertinence,lowcost effectivenessra tio,universalityandreducedweight,etc.Itcanbeusedforreferenceforthedesignanddevelopmentofsimilarsimulationtrainers.Keywords:simulationtrainer;visualsimulation;trainingmonitoring;trainingassessment;cloudcomputing 随着部队现代化建设的推进,越来越多的新型装备投入使用[1]。
第41卷第6期2019年12月指挥控制与仿真CommandControl&SimulationVol 41㊀No 6Dec 2019文章编号:1673⁃3819(2019)06⁃0136⁃05某远火武器系统操作与维修训练模拟器设计黄少罗,陈㊀烁,曹立军(陆军工程大学石家庄校区,河北石家庄㊀050003)摘㊀要:为有效提升远火武器系统训练效益,降低装备损耗㊁延长使用寿命,设计了其操作与维修训练模拟器㊂该模拟器以主控分系统为核心,由实装操作分系统㊁虚拟装备分系统㊁联动分系统组成㊂主控分系统完成对系统整体工作状态的协调及各分系统的监测与控制;实装操作分系统完成装备操作训练;虚拟装备分系统完成虚拟装备操作㊁虚拟装备维修及考核评估等功能;联动分系统完成模拟器间的信息传输控制和转换㊂该训练模拟器的使用对提升相关专业院校教学水平及部队训练都具有重要意义㊂关键词:远程火箭炮;装备操作;虚拟维修;训练模拟器中图分类号:E939;E924 93㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀㊀DOI:10.3969/j.issn.1673⁃3819.2019.06.025DesignforOperationandMaintenanceTrainingSimulatorofLong⁃RangeRocketGunHUANGShao⁃luo,CHENShuo,CAOLi⁃jun(ArmyEngineeringUniversity,Shijiazhuang050003,China)Abstract:Inordertoimprovetrainingbenefitsoflong⁃rangerockergun,reducetheequipmentwearandextendthelife,anoperationandmaintenancetrainingsimulatorisdesigned.Thesimulatorisbasedonmaincontrolsystem,whichincludese⁃quipmentoperationsystem,virtualequipmentsystemandcombinedsystem.Maincontrolsystemresponsibleforthewholesystemworkstateofcoordinationandthesubsystemmonitoringandcontrol,equipmentoperationsystemcompletetheequip⁃mentoperationtraining,virtualequipmentsystemcompletevirtualequipmentoperation,virtualequipmentmaintenanceandassessmentevaluationfunctions,combinedsystemcompletetheinformationtransmissionandconversionbetweensimulators.Thetrainingsimulatorusedtoenhancetherelatedprofessionalcollegeeducationlevelandunittrainingareimportant.Keywords:long⁃rangerockergun;equipmentoperation;virtualmaintenance;trainingsimulator收稿日期:2019⁃03⁃11修回日期:2019⁃04⁃15作者简介:黄少罗(1965⁃),男,湖南娄底人,博士,教授,硕士生导师,研究方向为装备保障理论与应用㊂陈㊀烁(1985 ),男,硕士㊂㊀㊀某型远程火箭炮武器系统(简称远火武器系统)是我军的重要装备之一,用于打击敌战役㊁战术㊁纵深内的各种集群器材和面积目标㊂其武器系统装备数量多㊁信息化程度高㊁操作规程严格,因此要发挥大威力远程压制作用,必须熟练掌握操作及维修技能㊂传统培训方式普遍存在训练效率低㊁装备损耗大㊁训练内容少等局限㊂利用模拟器可以营造一个逼真的训练环境,通过人为地设置各种训练科目,可实现安全㊁高效㊁不受各种条件限制地培训人员[1]㊂因此,设计远火武器系统操作与维修训练模拟器,对提升部队训练成效㊁强化维修人员技术保障能力,提高装备完好率,以及院校教学水平都具有重要意义[2]㊂1㊀训练需求分析与功能结构1 1㊀训练需求分析为解决远火武器系统实装训练中场地㊁经费㊁人员㊁时间等限制,并尽可能地贴近实战㊁贴近部队装备保障实际,短时间内迅速提高基层官兵的操作使用水平和维修保障能力㊂远火武器系统操作与维修训练模拟器训练科目的确定是在详细分析远火武器系统作战使用流程的基础上进行的,按照集结地域准备㊁开进㊁技术阵地准备㊁展开㊁发射阵地发射和撤出发射阵地六个阶段对操作训练㊁维修训练和武器系统联动训练的具体内容进行合理划分,并通过训练状态监控实时掌握操作人员的训练情况,采取量化打分评估方式,客观反映训练模拟器的综合效果㊂1 2㊀模拟器功能该模拟器可以完成对远火武器系统的操作训练㊁维修训练㊁系统联动训练㊁数据记录与训练评估等功能,是集战术指挥㊁射击指挥㊁作战保障指挥于一体的模拟训练平台[3]㊂1)操作训练功能模拟器能够完成武器系统的作战装备㊁保障装备等战前准备㊁开关机操作㊁战斗操作等操作训练内容,包含集结地域㊁技术阵地和发射阵地技术分队㊁战炮分队和指挥分队的全部技术检查㊁战斗操作等项目㊂操作训练符合装备训练大纲要求,使炮手熟练掌握发射第6期指挥控制与仿真137㊀操作规程,锻炼炮手协同配合的能力㊂2)维修训练功能通过主控分系统设置故障,维修人员在实装面板㊁终端显示器上观察㊁判断故障现象;在实装操作分系统及虚拟维修训练分系统进行故障分析和定位排除训练㊂训练深度定位在部队(基层)级维修,以换件㊁换板㊁换组合维修为主㊂3)系统联动训练功能通过仿真交互平台将远火武器系统操作与维修模拟器各分系统进行互联,实现远火武器系统间的通信组网㊁目标信息的引导与传输㊁远火的标定与随动㊁射击诸元的输出与开火控制等联动训练㊂4)数据记录与训练评估模拟器能对受训人员训练过程中的操作动作㊁操作时间和操作效果进行记录,通过任务下达和训练初始化㊁判断故障㊁交互式测量与故障诊断㊁提交训练报告4个环节,判断使用者的分析思路和诊断方法,结合用时长短㊁操作状态判定㊁操作信息的逻辑关系等综合确定各种因素的权重,给出合理的定量评估结果㊂1 3㊀模拟器结构远火武器系统操作与维修训练模拟器由主控分系统㊁实装操作分系统㊁虚拟装备分系统和联动分系统组成,各分系统通过主控分系统连接形成一个有机的整体,在主控分系统的统一协调控制下工作,主控分系统通过局域网的方式完成与各分系统交互平台相通,其组成框图如图1所示㊂图1㊀远火武器系统操作与维修训练模拟器体系结构框图模拟器通过分布式交互平台接收连射击指挥车模拟器发送的射击口令并计算诸元后,采用与实装相同的弹道解算模型解算火炮射击诸元,并进一步根据解算得到的射击诸元进行调炮并射击㊂2㊀模拟器功能实现2 1㊀主控分系统主控分系统是远火武器系统操作与维修训练模拟器的控制核心㊂由于远火武器系统工作状态复杂㊁故障现象多样㊁控制关系复杂,相互联系紧密且具有严格的逻辑关系,因此必须全面准确地在各个分系统上将远火武器系统正常工作状态和故障现象等同步实时地模拟出来㊂根据各分系统之间的控制㊁逻辑关系,将整个模拟器以各个分系统为单位分成多个部分,每部分相对独立,以主控分系统为核心,通过中央控制板及相应的网络接口,实现对各个分系统面板开关量㊁可调控变量等的监控,完成远火控制系统各分系统的控制及整体工作状态的协调[4]㊂2 2㊀实装操作分系统对于远火武器系统这样的复杂装备,其操作训练及维修训练过程十分复杂,故障涉及的电路复杂,元器件繁多,要达到较好的训练效果,必须提供接近实装的物理环境㊂实装操作分系统是装备操作使用训练的平台,为保证操作训练的真实性,按照1ʒ1的比例进行研制,其结构布局㊁工作过程㊁工作状态以及软件界面应与实装完全一致㊂实装操作分系统采用半实物仿真,其操作面板与远火控制系统的物理面板完全一致,作为基本硬件环境,建立一个逼真的人机交互操作界面(环境)㊂2 3㊀虚拟装备分系统虚拟装备分系统是模拟器的虚拟仿真系统,以虚拟式装备结构为基础,配合虚拟测试仪器㊁真实测试仪器和专用信号发生器构成[5],主要包括火箭炮和装填车装备结构原理动画㊁虚拟装备操作㊁虚拟装备维修㊁考核评估㊁系统使用帮助等单元㊂该系统由计算机模拟仿真火箭炮和装填车组合内部结构㊁电路板结构以及实现各组合的逻辑控制,从而构成系统完整的工作环境[6]㊂利用系统提供的虚拟测量工具,对计算机显示器上的三维组合电路㊁电路板进行模拟测量,能够对故障进行诊断㊁隔离和定位,实现维修训练㊂利用计算机数据库技术,实现对训练过程的记录,为判定和分析提供数据㊂其功能结构如图2所示㊂图2㊀虚拟分系统功能结构图2 4㊀联动分系统联动分系统功能用于完成各单装模拟训练系统与其它装备模拟训练系统的互联㊁信息传输控制和转换,138㊀黄少罗,等:某远火武器系统操作与维修训练模拟器设计第41卷主要包括各单装模拟训练系统之间的通信协议和接口㊂信息传输控制器接收主控分系统指令,完成系统互联链路的状态控制和信道控制㊂3㊀硬件与软件设计3 1㊀系统硬件设计远火武器系统操作与维修训练模拟器的硬件设计主要指的是实装操作分系统的硬件设计㊂实装操作分系统设计的主要任务是构造和真实火箭炮控制系统相同的物理面板㊂系统必须构造一个真实的火箭炮控制系统物理环境,而火箭炮控制系统物理环境主要是火箭炮控制系统物理面板及相应的器件㊂面板控制系统由模拟器各个组合内的面板控制电路组成,负责各个组合面板上的开关㊁旋钮㊁电位器㊁手轮㊁仪表㊁指示灯等状态信息的获取和控制,以实现实装功能的模拟㊂实装操作分系统硬件部分结构如图3所示㊂3 2㊀软件设计系统硬件层与软件层之间的关联关系如图4所示㊂1)驾驶子系统,包括驾驶硬件设备和驾驶软件模拟模块㊂驾驶硬件设备采用模拟方向盘,用于实现驾驶操作的输入;驾驶模拟软件模块用于实现在虚拟场景中进行驾驶,并采集实施的发动机转速㊁行驶速度㊁油量等数据㊂图3㊀实装操作分系统的硬件结构框图图4㊀系统硬件层与软件层之间的关系第6期指挥控制与仿真139㊀㊀㊀2)火控数据模拟子系统,包括空间信息转换模块和火控数据模拟模块㊂空间信息转换模块用以将在虚拟场景中采集的火箭炮坐标㊁速度㊁等数据转换为车载软件能识别的数据格式,并传递给火控数据模拟模块;火控数据模拟模块可模拟各种测量设备的测量数据㊁火控计算数据及通讯传输数据等㊂3)炮长㊁地控模拟软件模块子系统,用于实现与火控计算机及指挥系统的通信,读取飞行任务数据和操作开关信息,包括接收火箭弹回路检测㊁飞行任务参数㊁发射方式㊁发射弹数㊁参数装订㊁发射倒计时等各种地面发射控制系统目前状态信息,并能实时接收弹道解算㊁用炮㊁调炮㊁收炮等各种火控系统目前状态信息,并加以显示并过滤设置的数据,只把无故障的数据以串口通信的形式传递给通信设备㊂4)通信模拟子系统,包括操作台操作面板㊁通信设备和通信测试软件㊂操作台操作面板用以模拟实装上的操作台操作面板,它将对云台的操作信号发送给通信设备;通信设备包括通信服务器㊁通信线缆,其中通信服务器采用和原装备通信服务器一样的型号,是系统的通信枢纽㊂5)车载软件,用于为载体实时提供方向和位置信息,引导车辆行驶达到指定位置㊂6)仿真系统的软件系统,以编程工具BrolandC++Builder为平台实现㊂远火控制系统维修训练模拟器设计时采用分层次树形软件体系结构及面向对象的编程方法,构成整个软件框架模式㊂3 3㊀软件组成及工作流程图系统软件是模块式结构,它由如下若干程序块共同组成㊂1)系统管理软件;2)开关机操作训练模块;3)操作训练模块;4)检查调整训练模块;5)故障现象显示模块;6)故障诊断训练模块;7)远火控制系统组合㊁电路板结构视图库的建立与管理;8)测试点参数数据库的建立与管理;9)虚拟测量工具的管理程序;10)故障现象和故障点的设置程序;11)通信程序;12)测试过程控制程序;13)操作过程记录程序㊂系统软件组成及工作流程图如图5所示㊂图5㊀虚拟分系统功能结构图进入系统主界面后,首先进行网络连接,然后选择系统工作方式,可选择分系统单独工作方式㊁自主工作方式或联动工作方式,然后选择训练题目,包括操作训练㊁维修训练和联动训练可供选择㊂如选择操作训练科目,主要在实装操作分系统上完成,编制了开关机顺序㊁方法和步骤,训练人员开关机操作;设置装备检查调整科目;设置了快速测试检查科目及功能测试科目;产生模拟战场,进行开进展开训练㊂4㊀结束语本文从远火武器系统操作与维修训练需求出发,综合运用半实物仿真与虚拟现实技术,详细阐述了训练模拟器的实现过程㊂该模拟器研制完成后,基于实装操作分系统和虚拟装备分系统能完成相关科目的操作训练以及维修训练㊂依据本文给出的方法,我们已经建立了初步的远火武器系统操作与维修训练模拟器㊂基于虚拟仿真技术的远火武器系统操作与维修训练系统作为一种重要的配套设备,提供了通用㊁优良的的维修平台,符合武器装备信息化建设的需求,对探索武器装备维修工作新途径有一定参考作用㊂同时在其他相关领域也具有广阔的发展前景,值得开展深入细致的研究㊂140㊀黄少罗,等:某远火武器系统操作与维修训练模拟器设计第41卷参考文献:[1]㊀冉跃龙,闫英敏,吕秀平.虚拟维修技术综述[J].电子设计工程,2012,20(2):25⁃32.[2]㊀ArendarskiB,TermathW,MeckingP.MaintenanceofComplexMachinesinElectricPowerSystemsUsingVirtualRealityTechniques[C]ʊISEI2008ConferenceRecordofthe2008IEEEInternationalSymposiumonE⁃lectronicInsulation,2008.[3]㊀胡文华,赵喜,段修生,等.某型火控雷达维修训练模拟器设计与应用现实关键技术研究[J].计算机测量与控制,2016,24(9):143⁃145.[4]㊀朱元昌,邸彦强,全厚德,等.通用雷达装备模拟训练系统及其关键技术研究[J].系统仿真学报,2005,17(11):2633⁃2674.[5]㊀李伯虎,王行仁,黄柯棣.综合仿真系统研究[J].系统仿真学报,2000,12(5):429⁃435.[6]㊀郝建平.虚拟维修仿真理论与技术[M].北京:国防工业出版社,2008:26⁃29.(责任编辑:胡志强)。
高炮射击指挥辅助系统的设计与实现的开题报告一、研究背景和意义随着现代战争的高科技化发展,军事装备的信息化程度越来越高。
高炮是一种重要的防空武器,其效率和精度对于保卫国家领空至关重要。
在高炮的操作中,瞄准和射击是至关重要的环节,而传统的手动瞄准和射击方法往往存在精度不够、反应时间慢等问题。
因此,需要一种高效、精确的高炮射击指挥辅助系统。
高炮射击指挥辅助系统的设计和实现可以提高瞄准和射击的精度和效率,减少由于人为因素导致的错误和延迟,保障国家领空防空能力的提升,是当前军事信息化建设的重要方向。
二、研究内容和方法本文将针对高炮射击指挥辅助系统的设计和实现展开研究。
主要研究内容包括系统架构设计、算法研究和实验验证。
在系统架构设计方面,将综合考虑硬件设施、软件功能和用户交互等多方面因素,构建出一个完整的高炮射击指挥辅助系统框架。
在算法研究方面,将着重研究高炮射击指挥辅助系统的瞄准和射击算法,包括目标跟踪算法、射击预测算法和数据处理算法等。
在实验验证方面,将采用场外实验和实际演习的方式,验证高炮射击指挥辅助系统的可行性、精度和实用性,并测试系统对于不同环境、不同目标的适应性。
三、预期成果和应用价值本研究的预期成果是设计一款具有高精度、高效率的高炮射击指挥辅助系统,并通过实验证明其可行性和实用性。
该研究成果可以在国防安全、作战能力、军事信息化建设等方面具有广泛的应用价值。
四、研究进度和计划目前,我们已经完成了对高炮性能和现有系统分析的调研,对各种算法和技术进行了研究和分析。
下一步的工作是设计出符合实际情况的系统架构,并开始相关实验的准备工作。
我们计划在明确系统性能指标的基础上,先进行基础实验和模拟,逐步完善系统。
最终,我们将进行实际军演测试,并不断优化系统以提高其性能和效果。
五、可能存在的问题和解决方案在研究过程中可能会遇到各种问题,包括系统组成部分的不兼容、射击精度不达标、算法优化不足等。
针对这些问题,我们将采取一系列措施,包括加强实验测试、更改设备和算法等。
高炮情报指挥系统维修模拟训练器设计实现
吉兵;单甘霖;崔佩璋
【期刊名称】《火力与指挥控制》
【年(卷),期】2010(035)005
【摘要】针对某型高炮情报指挥系统,提出了具有虚拟操作面板和实际对外接口的半实物仿真模型,用于对原系统进行操作和维修训练.从系统结构、硬件组成、软件组成三个方面详细介绍了该维修模拟训练器的设计方案和实现方法.
【总页数】3页(P129-131)
【作者】吉兵;单甘霖;崔佩璋
【作者单位】军械工程学院,石家庄,050003;军械工程学院,石家庄,050003;军械工程学院,石家庄,050003
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.9
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B技术在情报指挥系统维修模拟器中的应用 [J], 吉兵;单甘霖;关进辉
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自行高炮动态模拟训练器结构设计田景辉;蒋彦明;薛庆阳;郑峰峰【摘要】依据某自行高炮模拟训练器的战技指标和功能要求,在设计上采用综合集成设计和总体结构技术,研制了一种与炮塔内部操作环境接近、在方位上能够模拟炮塔回转,且具有一定机动能力的动态模拟训练器.从视觉、听觉、触觉和感觉方面,为学员营造了一个较为逼真的操作环境,使学员最大限度地得到接近实战的训练.重点从硬件方面介绍了模拟训练器总体布局、结构组成、工作原理、功能及结构特点.论述了主要部件的设计思路和方法.经使用性试验,产品达到了战技指标和使用要求,具有较强的综合训练能力和一定的创新实用性.【期刊名称】《火炮发射与控制学报》【年(卷),期】2012(000)003【总页数】4页(P93-96)【关键词】机械设计;自行高炮;动态模拟训练器;转台;模拟装置【作者】田景辉;蒋彦明;薛庆阳;郑峰峰【作者单位】西北机电工程研究所,陕西咸阳 712099;西北机电工程研究所,陕西咸阳 712099;西北机电工程研究所,陕西咸阳 712099;山西北方机械制造有限责任公司,山西太原030009【正文语种】中文【中图分类】TJ302模拟训练器是某自行高炮武器系统的配套装备,主要用于学员上炮前的模拟培训[1]。
近年来,随着新型自行高炮陆续装备部队,为了尽快掌握高炮武器系统的基本操作技能,使训练结果真实有效,新型高炮对模拟训练器提出了更加接近实战环境的要求,以往的桌面式模拟训练器已不能适应部队日常训练的需要,大型的具有一定技术含量的动态模拟训练器在主战坦克、步兵战车、战斗机等领域已广泛应用,但用于自行高炮系统的动态模拟训练器,国内尚无报道[2]。
为此,笔者依据某自行高炮模拟训练器的战技指标和功能要求,成功研制了一种与自行高炮人机界面相同,操作环境近似,能够模拟炮塔方位回转且具有一定机动能力的动态模拟训练器。
解决了学员在已往桌面式模拟训练器上无法实现接近真实的操作感觉、心理感受和生理适应性难题。
基于STM32的高炮四炮手模拟训练装置设计与实现孙书鹰;李伟;刘江义;曹彬乾【期刊名称】《火力与指挥控制》【年(卷),期】2015(000)002【摘要】尽管现代高炮武器系统自动化程度很高,但是人工瞄准射击仍然不可或缺,在人工瞄准射击过程中,四炮手的操作、训练难度较大,因为航向装定要建立较强的空间平行感,需要平时刻苦训练来提高航向判装精度。
以STM32微控制器为核心,利用光电编码器、MEMS加速度计和步进电机等设计了一款四炮手训练装置,该装置自动产生目标航向信息,并完成航向给定;参训炮手根据给定航向,转动模拟航向头,使之与给定航向保持平行,微控制器通过航向给定值和装定值之间的误差即可对参训炮手训练水平进行评估。
实验表明,该装置只需四炮手一人就能完成训练,可帮助四炮手快速建立平行感,是四炮手速成的好帮手。
【总页数】5页(P170-174)【作者】孙书鹰;李伟;刘江义;曹彬乾【作者单位】军械工程学院,石家庄 050003;军械工程学院,石家庄 050003;军械工程学院,石家庄 050003;解放军77618部队,拉萨 850000【正文语种】中文【中图分类】TJ35【相关文献】1.基于STM32的电动洗胃机校准装置的设计与实现 [J], 周懿;陈爱军2.基于STM32F1的纸张计数显示装置的设计与实现 [J], 江永鑫;黄晨;江若薇;尹序臻3.基于STM32的雷达模拟训练装置设计与实现 [J], 黄子革;田华明;刘云飞;王传刚4.基于STM32的宠物智能投喂装置的设计与实现 [J], 张杰斌;谢泽奇5.基于STM32的无菌恒湿实验装置的设计与实现 [J], 陈本;李士军;欧阳航;孟楚;肖培;孙宇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。